La fonction racine nième exercices corrigés. (2ème année bac)
Exercice 1 (La fonction racine nième exercices corrigés)
Calculer les limites suivantes :
limx→−∞ (x+∛x2/x) , limx→+∞ (x − ∛x−1) , limx→−∞ (x2 + x − ∛1−x) , limx→+∞ (x − √x + ∛x) ,
limx→+∞ (∛x3+x2+1 − x) , limx→+∞ (∛x3+x2+1 − 2x) , limx→+∞ (x2/3.(∛x+1 − ∛x−1)) ,
limx→−∞ (∛1−x3 − ∜x4−1) , limx→+∞ (∛x3−x2 − √x2−1) , limx→+∞ (∜x−∜x+1/∛x+1−∛x)
Exercice 2
Calculer les limites suivantes :
limx→0− (∛x2−x/x) , limx→1 (∛4x+4−2/∛x−1) , limx→2 √x−√2/∛x−∛2 ,
limx→0 √x+1−1/1−∛x+1 , limx→1− 1/x−1(∛x3+x2 − ∛x2+1) , limx→1+ ∛x−1+√(x−1)2/√x2−1
Exercice 3
Résoudre dans ℝ les équations suivantes :
(E1) : ∜1−x = 1 − x , (E2) : x + ∛x = 2
(E3) : √x + ∛x = 12 , (E4) : ∛x+7 + ∛28−x = 5
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Correction de la série
Exercice 3
- Résolvons dans ℝ l’équation (E1) : ∜1−x = 1 − x
On cherche l’ensemble de définition D de l’équation (E1) :
On a : D = {x ∈ ℝ/ 1 − x ≥ 0} = {x ∈ ℝ/ x ≤ 1} = ]−∞, 1].
Soit x ∈ ]−∞, 1], on pose X = ∜1−x donc
(E1) ⇔ X = X4
⇔ X − X4 = 0
⇔ X (1 − X3) = 0
⇔ X (1 − X)(1 + X + X2) = 0
⇔ X = 0 ou 1 − X = 0 ou 1 + X + X2 = 0
⇔ X = 0 ou X = 1
et comme le discriminant du trinôme 1 + X + X2 est − 3 alors 1 + X + X2 ≠ 0 donc
(E1) ⇔ ∜1−x = 0 ou ∜1−x = 1
⇔ x = 1 ou x = 0
d’où l’ensemble des solutions de l’équation (E1) est : S = {0, 1}.
2. Résolvons dans ℝ l’équation (E2) : x + ∛x = 2.
L’équation (E2) est définie sur [0, +∞[.
Soit x ∈ [0, +∞[, on pose X = ∛x c’est-à-dire x = X3 donc
(E2) ⇔ X3 + X = 2
⇔ X3 − 1 + X − 1 = 0
⇔ (X − 1)(X2 + X + 1) + (X − 1) = 0
⇔ (X − 1)(X2 + X + 2) = 0
⇔ X = 1 ou X2 + X + 2 = 0
et comme le discriminant du trinôme X2 + X + 2 est −3 alors X2 + X + 2 ≠ 0 donc
(E2) ⇔ ∛x = 1
⇔ x = 1
D’où l’ensemble des solutions de l’équation (E2) est : S = {1}
3. Résolvons dans ℝ l’équation (E3) : √x + ∛x = 12.
L’équation (E3) est définie sur [0, +∞[.
Soit x ∈ ℝ+, on a
√x + ∛x = 6√x3 + 6√x2 = (6√x)3 + (6√x)2 , on pose : X = 6√x donc
(E3) ⇔ X3 + X2 − 12 = 0
⇔ X3 − 8 + X2 − 4 = 0
⇔ (X − 2)(X2 + 2X + 4) + (X − 2)(X + 2) = 0
⇔ (X − 2)(X2 + 3X + 6) = 0
⇔ X = 2 ou X2 + 3X + 6 = 0
et comme le discriminant du trinôme X2 + 3X + 6 est − 15 alors X2 + 3X + 6 ≠ 0 donc
(E3) ⇔ 6√x = 2
⇔ x = 26 = 64
D’où l’ensemble des solutions de l’équation (E3) est : S = {64}.
4. Résolvons dans ℝ l’équation (E4) : ∛x+7 + ∛28−x = 5.
On cherche l’ensemble de définition D de l’équation (E4) :
On a :
D = {x ∈ ℝ/ x + 7 ≥ 0 et 28 − x ≥ 0}
= {x ∈ ℝ/ x ≥ −7 ou x ≤ 28}
= [−7, 28].
Soit x ∈ [−7, 28], on a
(E4) ⇔ (∛x+7 + ∛28−x)3 = 53
⇔ (x + 7) + 3∛(x + 7)2.∛28−x + 3∛x + 7.∛(28−x)2 + 28 − x = 125
⇔ x + 7 + 28 − x + 3∛x+7∛28−x(∛x+7 + ∛28−x) = 125
⇒ 35 + 15∛(x+7).∛28−x = 125
⇒ ∛(x+7). ∛28−x = 6
⇒ (x + 7)(28 − x) = 63 = 216
⇒ x2 − 21x + 20 = 0
⇒ x = 1 ou x = 20
Réciproquement si : x = 1 ou x = 20 alors ∛x+7 + ∛28−x = 5. Donc l’ensemble des solutions de l’équation (E4) est : S = {1,20}.
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Devoir surveillé limites et continuité
Exercice 1
Calculer les limites suivantes :
limx→1 x2/3−1/arctan(x−1) , limx→+∞ xarctan (√x) − π/2x , limx→−∞ x−∛x2/x ,
limx→+∞ (2x + 1 − ∛x−8x3) , limx→0+ 1/x arctan (√x/x+1) , limx→+∞ 2∛x+1−⁵√x.₁₅√x2/∛x−1−∛x
limx→+∞ 1/x(x2/3−x1/3)3/2
Exercice 2
- Montrer que : 2arctan (2) + arctan (4/3) = π.
- Montrer que : (∀x ∈ ]1, +∞[), arctan (2x/1−x2) = 2arctan (x) − π.
- Résoudre dans ℝ ce qui suit : arctan (x) + arctan (2x) = π/3 et arctan (x) + arctan (2x) > π/3.
Exercice 3
Soit ƒ une fonction continue sur [0, 1] telle que : (∀x ∈ [0, 1] , ƒ(x) ≤ 0) et ƒ(0) = ƒ(1) = 0.
Montrer que : (∀n ∈ ℕ*)(∃c ∈ [0, 1]) , ƒ(c) = ƒ(c + 1/c).
Exercice 4
On considère la fonction g définie sur I = [0, π/4[ par : g(x) = −1/1−tan3(x).
- Montrer que g admet une fonction réciproque g−1 définie sur un intervalle J à déterminer.
- Dresser le tableau de variations de g−1.
- Calculer g−1(x) pour tout x ∈ J.
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Correction du devoir surveillé
Exercice 2
- Montrons que : 2arctan (2) + arctan (4/3) = π.
Calculons d’abord : 2 arctan 2.
On a 2 > 0 alors arctan (2) ∈ ]0, π/2[ d’où 2 arctan (2) ∈ ]0, π[. Donc
tan(2. arctan 2) = 2tan(arctan (2))/1−tan2(arctan 2) = 2×2/1−4 = −4/3
puisque : tan (2. arctan (2)) < 0, alors
2. arctan (2) ∊ ]π/2 , π[ ⇔ π/2 < 2.arctan 2 < π
⇔ − π/2 < (2.arctan (2)) − π < 0
⇔ (2. arctan (2) − π) ∈ ]−π/2 , 0[
Or : tan(2. arctan 2) = tan((2. arctan(2)) − π), et comme tan (2. arctan 2) = −4/3 alors
tan((2. arctan(2)) − π) = −4/3 ⇔ arctan(tan((2. arctan(2)) − π) = arctan (−4/3)
Donc
2. arctan (2) − π = arctan (−4/3)
Ceci signifie que
2arctan (2) = π + arctan (−4/3) = π − arctan (4/3)
D’où
2arctan (2) + arctan (4/3) = π − arctan (4/3) + arctan (4/3) = π
On obtient
2arctan (2) + arctan (4/3) = π.
Montrons que pour tout x ∈ ]1, +∞[, on a arctan (2x/1−x2) = 2arctan (x) − π.
Soit x ∈ ]1, +∞[, alors il existe un unique α ∈ ]π/4, π/2[ tel que : tan α = x. (C’est-à-dire : α = arctan
Donc
2x/1−x2 = 2tan α/1−tan2α = tan (2α) (∴)
On a
π/4 < α < π/2 ⇔ π/2 < 2α < π ⇔ −π/2 < 2α − π < 0 ⇔ (2α − π) ∈ ]−π/2, 0[
et comme : tan (2α) = tan (2α − π) . Donc d’après (∴) on obtient
arctan (2x/1−x2) = arctan (tan(2α − π))
= 2α − π
= 2arctan x − π
Donc
(∀x ∈ ]1, +∞[) , arctan (2x/1−x2) = 2arctan x − π
3. Résolvons dans ℝ l’équation :
∎ (E) : arctan (x) + arctan (2x) = π/3.
Soit S l’ensemble des solutions de l’équation (E).
On sait que le signe de arctan (x) est celui de x, et puisque π/3 > 0 alors nécessairement x > 0.
Donc S ⊂ ]0, +∞[. C’est-à-dire que l’équation n’admet pas des solutions dans ℝ−.
Soit x ∈ ]0, +∞[ , alors arctan x ∈ ]0, π/2[ et (π/3 − arctan (x)) ∈ ]− π/6, π/3[ . Donc
(E) ⇔ arctan 2x = π/3 − arctan (x)
⇔ tan (arctan 2x) = tan (π/3 − arctan (x))
⇔ 2x = √3−x/1+√3x
⇔ 2x(1 + √3x) = √3 − x
⇔ 2√3x2 + 3x − √3 = 0
⇔ x = √11−√3/4 ou x = −√99−3√3/12 <0
⇔ x = √11−√3/4
Donc l’ensemble des solutions de l’équation (E) est :
S = {√11−√3/4}
∎ (I) : arctan (x) + arctan (2x) > π/3.
Soit S l’ensemble des solutions de l’inéquation (I).
On sait que le signe de arctan (x) est celui de x, et puisque π/3 > 0 alors nécessairement x > 0.
Donc S ⊂ ]0, +∞[. C’est-à-dire que l’inéquation n’admet pas des solutions dans ℝ−.
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